项目1组建双机互联对等网络解题.ppt

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* 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 Physical 应用层 表示层 会话层 传输层 网络层 数据链路层 物理层 TCP头部 数据 IP头部 应用数据 帧头部 IP数据包 物理层 ◆OSI/RM TCP/IP 1.4 计算机网络体系结构 数据传输过程 . * 1.4 计算机网络体系结构   1. TCP/IP概述 1.4.3 TCP/IP参考模型   TCP/IP主要考虑异种网络互联问题,是网络史上最为成功的通信协议。TCP/IP是由一组通信协议所组成的协议簇,而TCP和IP是其中的两个主要协议。   1980年,ARPAnet的所有机器都使用TCP/IP协议,并建立了Internet。为推广TCP/IP协议,ARPA以低价出售TCP/IP的使用权,还资助一些机构来开发应用于UNIX操作系统中的TCP/IP协议。   TCP/IP使用范围广,既可用于广域网,又可用于局域网、内部网和外部网等各种网络中。TCP/IP协议已成为事实上的国际标准和工业标准。 * 1.4 计算机网络体系结构   2. TCP/IP体系结构   ◆ 网络接口层(是各种网络,实际上TCP/IP没定义它)     Ethernet、ATM、FDDI、X.25、PPP、Token-Ring   ◆ 网际层     IP、ARP、RARP、ICMP、IGMP   ◆ 传输层     TCP、UDP   ◆ 应用层     HTTP、FTP、TFTP、SMTP、SNMP、Telnet、RPC、DNS、Ping… 1.4.3 TCP/IP参考模型 TCP/IP实际只定义了网际层、传输层和应用层三层(级)。 * 1.4 计算机网络体系结构   TCP/IP协议也采用对等层通信的模式,封装和解除封装也在各层进行。 1.4.3 TCP/IP参考模型   3. TCP/IP的数据封装 * 1.4 计算机网络体系结构   4. TCP/IP和OSI/RM的比较 1.4.3 TCP/IP参考模型   OSI/RM理论性强,学术价值高,每层功能划分清晰,适合于各种网络。缺点是层次过多,会话层和表示层划分意义不大,反而增加了复杂性。   TCP/IP已成了事实上的工业标准。它是先有了实际网络后再总结出的参考模型,核心协议IP和TCP是被仔细设计的。 * 1.4 计算机网络体系结构 1.4.3 TCP/IP参考模型   (1)OSI/RM结构严密,理论性强,学术价值高,各种网络、硬件设备和学术文献都参考它。而TCP/IP相对简单,实用性更强。   (2)OSI中高层只能调用和它相邻的低层所提供的服务,而TCP/IP可以跨层调用,效率更高。   (3)ISO认识到IP协议的重要性后,后来又在网络层划分出一个子层来完成类似IP的作用。   (4)TCP/IP一开始就对面向连接服务和面向无连接服务同样重视,而OSI很晚才完善标准。   (5)OSI强调可靠性,各层都要检测和处理错误。TCP/IP的可靠性由主机来承担,这样效率很高。 * 1.4 计算机网络体系结构   1. IEEE 802局域网标准   OSI/RM和TCP/IP针对广域网制定的,而IEEE 802针对的是局域网。IEEE 802的发展不同于广域网,局域网厂商一开始就按照标准化、互相兼容的方向发展。局域网的拓扑结构非常简单,数据传输不经过中间节点的转发。   IEEE 802只定义了物理层和数据链路层两层,而没有定义网络层。对于流量控制、差错控制等功能,就在数据链路层中的LLC中实现了,高层协议主要由操作系统去处理。 1.4.4 IEEE 802 标准 * 1.4 计算机网络体系结构   2. IEEE 802局域网体系结构   ◆ 物理层   主要完成编码、解码、时钟同步、发送和接收数据、载波检测及提供与数据链路层的接口。   ◆ 数据链路层:分为LLC子层和MAC子层    l 逻辑链路控制(LLC)子层:和介质访问控制方法无关,对高层提供统一的界面。    l 介质访问控制 (MAC)子层:对不同类型的局域网是不同的。主要完成介质访问控制功能,解决共享传输介质而引起的争用介质问题。 1.4.4 IEEE 802 标准 * 小结   1、LAN、MAN、WAN   重点掌握概念:   2、ARPAnet是Internet的前身   3、中国四大网络   4、网络主要性能参数:带宽、延迟   5、计算机网络由通信子网和资源子网组成;通信子网的信道类型:点到点和广播式   6、网络拓扑结构分为总线型、环型、星型、树型、网状和无线等几种类型。总线、环型是广播式;星型、树型、网状是点到点式。 * 小结   7、对

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